SR Begrünungstechnik GmbH

Begrünung, Rekultivierung & Bodenstabilisierung — für jeden Standort

Leistungen

Unsere Spezialbereiche im Überblick.

SRBT führt europaweit Begrünungs-, Erosionsschutz-, Stabilisierungs- und Rekultivierungsprojekte aus — vom Einzelauftrag bis zur Großfläche, auf Rohböden ebenso wie an Steilhängen und unzugänglichen Standorten. Eigene Maschinentechnik, hauseigene Simulationsprogramme und projektspezifisch entwickelte Formulierungen bilden die Grundlage jeder Ausführung.

Anspritzbegrünung Böschung
Begrünung von Infrastrukturflächen

Straßenböschungen, Bahndämme, Lärmschutzwälle, Flughafengelände — faserverstärkte Systeme für dauerhafte Vegetationsetablierung unter Verkehrs- und Erosionsbelastung.

Zu den Leistungen →
Rekultivierung und Renaturierung
Rekultivierung und Renaturierung

Tagebaufolgeflächen, Deponien, Moore, Auen — gezielter Aufbau funktionsfähiger Bodenstrukturen und ökologischer Bodenfunktionen auf Rohböden. Nicht nur Begrünung, sondern Pedogenese.

Zu den Leistungen →
Staubkontrolle und Bodenstabilisierung
Staubkontrolle und Bodenstabilisierung

Unbefestigte Flächen, Halden, Kieswerke, Forstwege — hydraulisch applizierte Polymersuspensionen als dauerhafte Alternative zur Wasserberieselung. Konform mit TA Luft.

Zu den Leistungen →
Abbau, Deponie & Industrie
Abbau, Deponie & Industrie

Betriebsbegleitende Begrünung und Rekultivierung parallel zum laufenden Betrieb — ohne auf Betriebsende zu warten. Alle Formulierungen nach AwSV wassergefährdungsklassenfrei.

Zu den Leistungen →
Flug- &<br>Alpinbegrünung
Flug- &
Alpinbegrünung

Hochlagen, Steilhänge, Lifttrassen, Lawinenschutzbauten — gewichtsoptimierte Formulierungen für maximale Flächenleistung pro Flugstunde im Hubschraubereinsatz.

Zu den Leistungen →
Hydrosaat für<br>Golfanlagen
Hydrosaat für
Golfanlagen

Neubau, Sanierung und Wiederherstellung von Sportrasenflächen — Hydromulch-Applikation für homogene und schnelle Vegetationsetablierung. Gegenüber konventioneller Ansaat und Rollrasen überlegen in Flächengleichmäßigkeit und Anwachsgeschwindigkeit.

Zu den Leistungen →

Planungsunterstützung

Simulationsgestützte Entscheidungsgrundlagen.

SRBT setzt hauseigene Simulationsprogramme ein, die auf Basis standortspezifischer Parameter das Systemverhalten rechnerisch abbilden — vor der Ausführung. Bodentemperaturverlauf im Keimhorizont, Keimzeitprognose, Wassereinsparung gegenüber Trockenaussaat und Rezepturkalkulation werden berechnet, nicht geschätzt.

Ausführende Unternehmen, Kunden, Ingenieurbüros und öffentliche Vergabestellen erhalten damit eine belastbare Grundlage für Planungsentscheidungen und technisch präzise Ausschreibungstexte — mit realistischen Leistungswerten, nachvollziehbaren Parametern und dokumentierten Prognosegrundlagen.

SRBT Hydroseeding Platform · BAB A94 km 23 Böschung Nord · Autobahn GmbH Simulation aktuell PROJEKT FLÄCHE 12.400 m² STANDORT / PLZ 84494 Neumarkt-Sankt Veit AUSFÜHRUNGSZEITRAUM April – Mai 2025 SYSTEMKLASSE C — Kritische Böschung 1:2 und steiler Rohboden REZEPTUR FASERSTOFF Holzfaser EC-N Holzfaser 100% · EU 2018/848 zertifiziert Faser 150,0 g/m² Bodenkleber (Guar) 8,0 g/m² org.-min. Dünger 47,0 g/m² Angebotskalkulation Mischungsinformationen Vegetationsprognose BODENTEMP. 9 °C NIEDERSCHLAG 68 mm FROSTRISIKO gering TROCKENSTRESS keiner KEIMVERZÖG. keine KLIMAZONE Cfb Ozeanisch VEGETATIONSPROGNOSE · DECKUNGSGRAD · SYSTEMKLASSE C 84494 Neumarkt-SV · April · klimakorrigiert 100% 75% 50% 25% 0% 85–96 % T14 T28 T42 T70 T100 C/N-BILANZ DER MISCHUNG C-Gehalt Faser 48,0 % C/N vor Düngung 96 : 1 Düngerbedarf 470 kg/ha C/N nach: 22,4 : 1 Optimal — kein N-Immobilisierungsrisiko TECHNISCHE MISCHUNGSPARAMETER Applikationsmenge Faser 150 g/m² · 1.860 kg Bodenkleber (Guar) 8,0 g/m² m² pro Tankfüllung 1.500 m² Tankfüllungen gesamt 9 Tanks · 1 AT Maschine Finn T120 · 225 kg/T DIN 18918 · Fertigstellungspflege ZTVE-StB · Böschungsstabilisierung EU 2018/848 · Bio-konform AwSV · WGK-frei

TES-Simulation

PLZ → Klimadaten → Vegetationsprognose, Keimzeitverkürzung und Wassereinsparung gegenüber Trockenaussaat.

SRBT Formulierungs- & Schichtlogik · Biopolymer-Systeme · Drei-Klassen-Modell WGK 0 AwSV §62 EU 2018/848 Feldvalidiert Rohstoffklassen Schichtlogik & Aufbau Wirkfenster Ökolog. Bewertung SCHICHTAUFBAU · QUERSCHNITT Böschung 1:1,5 · Rohboden alpin Atmosphäre · Niederschlag · UV Schicht 3 Versiegelungsfilm · Biopolymer + Celluloseether Erosions-Schutz Abbau: 4–8 Wo. UV/Regen-Schutz Schicht 2 Träger + Biopolymer-Matrix · Fasern + Mineral Polysaccharid-Binder · Tonmineral-Verstärkung Scherfestigkeit Abbau: 8–16 Wo. Erosionsschutz Haftung Schicht 1 Haftvermittler · Biopolymer elektrostatisch Substratbindung Adsorption Tonminerale Substrat-Grenzfläche Rohboden · pH 5,5–7,5 · Mineralsubstrat Gewachsener Untergrund WIRKPRINZIP JE SCHICHT SCH. BINDERKLASSE WIRKPRINZIP WGK 3 Celluloseether Filmbildung / Verdickung 0 2 Polysaccharid + Mineral Gelbildung + Gerüst 0 1 Polysaccharid anionisch Elektrostat. Adsorption 0 ABBAUVERHALTEN · WIRKFENSTER Sch. 3 Sch. 2 Sch. 1 0 8 Wo. 32 Wo. Abbaugeschwindigkeit substrat-, temp.- und feuchteabhängig Angaben sind Projekterfahrungswerte DREI ROHSTOFFKLASSEN Klasse 01 · Biopolymere Bindung · Filmbildung · Haftung Xanthan · Guar · CMC · Chitosan Huminsäure · Pflanzenkohle WGK 0 Klasse 02 · Mineralisch Gerüstbildung · Ionenaustausch Bentonit · Metakaolin · Zeolith Kaolin (Albedo) · Klinoptilolith inert Klasse 03 · Fasern & Additive Zugfestigkeit · Risstolereanz Holzfaser · Zellulose · BFM Karton-Fiber · Rheologieadditive träger Kombination erzeugt Systemverhalten — keine Klasse allein ist ausreichend FORMULIERUNGSMATRIX · ANWENDUNGSKONTEXTE FORMULIERUNGSTYP KLASSEN ANWENDUNG SCH. WIRKFENSTER Erosionsschutz Standard 01 + 03 Böschung ≤1:2 1–2 4–12 Wochen Erosionsschutz verstärkt 01 + 02 + 03 Böschung >1:2 · alpin 2–3 8–24 Wochen Flex 3D-Faser versiegelt ✓ 01+02+03 · 2-stufig Steilfläche · keine Vegetation 3 12–32 Wochen Staubbindung 01 (niedrigvisk.) Industrie · Deponie 1 2–8 Wochen Pedogenese / Bodenaufbau 01+02+03+Humin Rohboden · Rekultivierung 2–4 24–104 Wochen Hydroseeding Standard 01+03+Saatgut Böschung · Rekultivierung 1 bis Vegetationsaufbau Alle Formulierungen: WGK 0 · AwSV-konform · REACh-dokumentiert · biologisch abbaubar Schichtzahl und Binderklassenkombination sind Projektparameter. IPEC: Mischsequenz und pH des Anmischwassers beachten. pH < 5,5: Adsorptionsstärke sinkt — Formulierungsanpassung oder pH-Korrektur erforderlich. SYSTEMAUSWAHL · KRITISCHE KONTEXTE Wasserrecht / AwSV WGK 0 · §62 AwSV dokumentiert Kein kationisches Polymer FFH-Gebiete freigegeben WHG §62 · EU 2018/848 Ökotoxikologie Abbauprodukte bewertet Mikrobiom-Verträglichkeit geprüft Chitosan: sensitiv in FFH-Böden Projektspezifische Bewertung Abbauverhalten Enzymat. Hydrolyse / Oxidation Temp.- und feuchteabhängig Anaerob: verlangsamt pH < 5,5: Binderverlust IPEC · Mischsequenz Anionisch + kationisch → unlösl. Komplexe möglich pH + Ionenstärke beachten Applikationsparameter

Formulierungs- & Schichtlogik

Drei Rohstoffklassen, standortspezifisch kombiniert — Schichtaufbau, Wirkfenster und Binderklassen sind Projektparameter, keine Produktwahl.

SRBT Sedimentabtragsmodell · Hangsicherung Alpin · Lage 7b · Bundesforste ASTM D6459 ASTM D7101 DIN 19708 Modell validiert STANDORTPARAMETER HANGNEIGUNG 1 : 1,2 · 40° extrem kritisch BODENTYP Skelettboden alpin · Kf 8,5×10⁻⁴ m/s HANGLÄNGE 68 m STARKREGEN (ASTM D6459) Stufe I–III · 51 / 102 / 152 mm/h 3 × 20 min sequentiell EROSIONSSCHUTZFORMULIERUNG STUFE 1 — SOFORTSCHUTZ Flex 3D-Faser · 300 g/m² Biopolymer-Kleber 12 g/m² · nass STUFE 2 — VERSIEGELUNG Flex 3D-Faser · 180 g/m² Verdickungspolymer 6 g/m² Keine Begrünung · Reine Oberflächensicherung GESAMTAUFWAND FASER 480 g/m² · 2-stufig SEDIMENT ROHBODEN 1.340 kg pro 60-min Ereignis SEDIMENT STUFE 1 87 kg Flex 3D · 300 g/m² SEDIMENT STUFE 1+2 18 kg nach Versiegelung GESAMTREDUKTION −98,7 % vs. Rohboden ABFLUSS −74 % Runoff-Reduktion KONF.-NIVEAU 95 % n = 9 Testläufe SEDIMENTABTRAG NACH REGENINTENSITÄT · ASTM D6459 500 375 250 0 51 mm/h 178 12 3 102 mm/h 398 32 8 152 mm/h 764 43 7 Rohboden Flex 3D Stufe 1 (300 g/m²) Stufe 1+2 versiegelt A = R × K × LS × C₂ × P → 7,9 t/(ha·a) Referenz Rohboden: 608 t/(ha·a) · Reduktion −98,7 % · RUSLE-Ergebnis RUSLE-EROSIONSMODELL · PARAMETERÜBERSICHT PARAMETER SYM WERT EINHEIT QUELLE Erosivitätsfaktor Niederschlag R 118 MJ·mm/(ha·h·a) ZAMG Klimanormal Hang-Längen-Neigungsfaktor LS 9,41 dimensionslos DIN 19708 / GIS Bedeckungsfaktor Stufe 1+2 versiegelt C₂ 0,013 ASTM D6459-19 ASTM D6459 ASTM D7101 DIN 19708 AwSV · WGK-frei

Sedimentabtragsmodell

RUSLE-basierte Erosionsmodellierung nach ASTM D6459/D7101 — Nachweis der Schutzwirkung vor Ausführung, normkonform dokumentiert.

Technik & Verfahren

Verfahren und Materialien im Überblick.

Das Anspritzverfahren ist die Ausbringtechnik. Entscheidend ist die Formulierung — Biopolymerklasse, Trägermedium, Mulchmaterial und Zuschlagstoffe werden projektspezifisch konfiguriert.

Hydroseeding & Nassansaat

Spritzbegrünung, Hydrosaat, Nassansaat, Anspritzbegrünung, Hydroseeding — verschiedene Bezeichnungen für dieselbe Ausbringtechnik. Die Qualität des Ergebnisses hängt vollständig von der Formulierung ab, nicht vom Verfahrensnamen.

Zum Verfahren →
Flugbegrünung & Alpinbegrünung

Gewichtsoptimierte Formulierungen für Hubschraubereinsatz — mehr Fläche pro Flugstunde durch reduzierten Faseranteil bei gleichem Wirkmechanismus.

Zum Verfahren →
Erosionsschutz-Systeme

Hydraulisch applizierter Schutzmulch bildet eine vollflächig anliegende kohäsive Schutzschicht — ohne Hohlräume, tierschutzrechtlich unbedenklich, biologisch abbaubar.

Zum Verfahren →
Biopolymer-Systeme

„Bio" beschreibt die Herkunft — nicht die Unbedenklichkeit. Polysaccharide, Lignine, Huminsäuren und PAM-Klassen werden kontextspezifisch bewertet und eingesetzt.

Zum Verfahren →
Vegetationstragschicht

Pedogenese als steuerbare Ingenieuraufgabe — hydraulisch applizierte Bodenaufbauschichten auf Extremstandorten ohne natürlichen Oberboden.

Zum Verfahren →
Staubbindung & Stabilisierung

Von temporärem Baustellenschutz nach TRGS 559 bis zur dauerhaften Staubbindung unter Schwerlastverkehr in Minen — Formulierungen auf vorhersagbares Degradationsverhalten ausgelegt.

Zum Verfahren →

Netzwerk

SRBT ist Gründungsmitglied der GASBE — Global Alliance of Soil Bioengineering Experts — einem internationalen Fachnetzwerk ausführender Spezialisten für technische Begrünung, Bodenstabilisierung und Vegetationstechnik. Max. ein Mitglied pro Region. Materialproduzenten sind bewusst ausgeschlossen.

Technik & Praxis

Fachbeiträge aus der Projektpraxis.

Alle Fachbeiträge →

Partnerprogramm

Gebietspartner werden —
für Unternehmen mit operativer Kapazität.

SRBT wählt Partner nach definierten Kriterien aus — Unternehmen mit eigener Maschinentechnik, eigenem Personal und aktivem Projektgeschäft in ihrem Gebiet. Die Auswahl ist bewusst restriktiv: ein Partner pro Gebiet, klare geografische Abgrenzung, Gebietsexklusivität.

Deutschland · Österreich · Europaweit

Mehr zum Partnerprogramm →
Projekt besprechen.

Standortanalyse, Systemkonzept oder Partneranfrage — erste Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail.